敦煌10MW大型光伏电站项目发电量模拟计算书
光伏发电量计算范文

光伏发电量计算范文光伏发电是一种利用太阳能将光转化为电能的技术,近年来受到了广泛关注和应用。
光伏发电是一种清洁、可再生的能源,具有逐渐代替传统能源的潜力。
在计算光伏发电量时,需要考虑多个因素,包括太阳辐射强度、光伏组件效率、太阳能照射时间等。
下面将详细介绍光伏发电量的计算方法。
首先,计算光伏发电量的第一个步骤是确定太阳辐射强度。
太阳辐射强度是太阳光每单位时间和单位面积照射到地球上的能量。
太阳辐射强度会随着地理位置和时间的变化而变化,通常以千瓦时/平方米/天(kWh/m²/d)或兆焦耳/平方米/天(MJ/m²/d)来表示。
根据实际情况,可以通过太阳能辐射数据表或太阳辐射气象站提供的数据来获得。
其次,计算光伏组件的效率。
光伏组件的效率是指将太阳辐射能转化为电能的能力。
光伏组件效率通常以百分比来表示,计算方法是将光伏组件输出的电能除以太阳能辐射强度。
可以从光伏组件的性能参数中获取光伏组件的效率值。
最后,计算光伏发电量。
光伏发电量可以通过以下公式来计算:其中,太阳辐射强度单位为kWh/m²/d,光伏组件面积单位为平方米(m²),光伏组件效率为百分比(%),发电时间单位为小时(h)。
值得注意的是,光伏发电量的计算结果只是给出了理论上的数值,实际的发电量会受到多种因素的影响,例如天气条件、光伏组件的清洁程度、阴影遮挡等。
因此,在实际应用中,需要根据实际情况进行修正和调整。
总结起来,计算光伏发电量需要考虑太阳辐射强度、光伏组件效率、发电时间等因素。
通过合理的计算和实际应用,可以预测光伏系统的发电量,为光伏发电的规划和应用提供参考。
光伏发电是一项具有广阔前景的清洁能源技术,相信在未来的发展中将会有更广泛的应用。
10MWp大型光伏电站方案

10 兆瓦太阳能电站方案10 兆瓦的太阳能光伏并网发电系统,推荐采用分块发电、集中并网方案,将系统分成10 个1 兆瓦的光伏并网发电单元,分别经过0.4KV/35KV 变压配电装置并入电网,最终实现将整个光伏并网系统接入35KV 中压交流电网进行并网发电的方案。
本系统按照10 个1 兆瓦的光伏并网发电单元进行设计,并且每个1兆瓦发电单元采用4台250KW并网逆变器的方案。
每个光伏并网发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后接入直流配电柜,然后经光伏并网逆变器和交流防雷配电柜并入0.4KV/35KV 变压配电装置。
(一)太阳能电池阵列设计1 、太阳能光伏组件选型(1 )单晶硅光伏组件与多晶硅光伏组件的比较单晶硅太阳能光伏组件具有电池转换效率高,商业化电池的转换效率在15% 左右,其稳定性好,同等容量太阳能电池组件所占面积小,但是成本较高,每瓦售价约36-40 元。
多晶硅太阳能光伏组件生产效率高,转换效率略低于单晶硅,商业化电池的转换效率在13%-15%,在寿命期内有一定的效率衰减,但成本较低,每瓦售价约34-36 元。
两种组件使用寿命均能达到25 年,其功率衰减均小于15%。
(2)根据性价比本方案推荐采用165W P太阳能光伏组件,全部为国内封装组件,其主要技术参数见下表:2、并网光伏系统效率计算并网光伏发电系统的总效率由光伏阵列的效率、逆变器效率、交流并网等三部分组成。
(1)光伏阵列效率n i:光伏阵列在1000W/m太阳辐射强度下,实际的直流输出功率与标称功率之比。
光伏阵列在能量转换过程中的损失包括:组件的匹配损失、表面尘埃遮挡损失、不可利用的太阳辐射损失、温度影响、最大功率点跟踪精度、及直流线路损失等,取效率85% 计算。
(2)逆变器转换效率n 2 :逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比,取逆变器效率95%计算。
(3)交流并网效率n 3 :从逆变器输出至高压电网的传输效率,其中主要是升压变压器的效率,取变压器效率95%计算。
光伏发电系统计算方法

光伏发电系统计算方法1.功率的计算光伏发电系统的功率计算主要涉及到光伏组件和逆变器的功率。
首先,需要确定光伏组件的额定功率。
光伏组件的额定功率通常在组件上标识,单位为瓦特(W)。
如果系统中使用多个光伏组件,可以将每个组件的额定功率相加,得到系统的总功率。
其次,需要确定逆变器的额定功率。
逆变器是将直流电转换为交流电的装置,逆变器的额定功率应等于系统中所有光伏组件的总额定功率。
逆变器的额定功率一般在逆变器上标识,单位为瓦特(W)。
最后,需要考虑系统的损耗。
系统的损耗包括光伏组件的温度损耗、电线传输损耗和逆变器效率损耗等。
通常,可以根据光伏组件和逆变器的技术参数,结合实际情况给出相应的损耗率。
2.能量的计算首先,需要获取太阳辐射量的数据。
太阳辐射量通常用辐照度来表示,单位为瓦特每平方米(W/m²)。
可以通过气象台或太阳能资源地图等方式获取所在地区的太阳辐射量数据。
然后,需要计算光伏组件的转换效率。
光伏组件的转换效率指的是光伏组件将太阳辐射转换为电能的能力。
光伏组件的转换效率一般在组件上标识,通常在15%到25%之间。
最后,需要考虑系统的损耗。
系统的损耗包括光伏组件的温度损耗、电线传输损耗和逆变器效率损耗等。
损耗率可以根据光伏组件和逆变器的技术参数给出。
能量的计算公式为:能量=太阳辐射量×光伏组件的转换效率×(1-损耗率)3.系统容量的计算系统容量=总用电量/(太阳辐射量×光伏组件的转换效率×(1-损耗率))其中,总用电量的单位为千瓦时(kWh),太阳辐射量的单位为瓦特每平方米(W/m²),光伏组件的转换效率和损耗率需要根据具体情况给出。
综上所述,光伏发电系统的计算方法主要包括功率的计算、能量的计算和系统容量的计算。
这些计算方法可以帮助工程师和设计人员确定光伏发电系统的参数,确保系统能够稳定产生电能。
甘肃敦煌10兆瓦光伏并网发电特许权示范项目案例分析

图 2-2 我国太阳能资源丰富地区分布示意图
我国太阳能理论总储量为 147×108 GWh /年。我国有荒漠面积 108 万平 方公里,主要分布在光照资源丰富的西北地区。
根据各地接受太阳总辐射量的多少,可将全国划分为五类地区。
一类地区:为我国太阳能资源最丰富的地区,年太阳辐射总量 6680~ 8400 MJ/㎡ ,相当于日辐射量 5.1~6.4kWh/㎡ 。这些地区包括宁夏北部、 甘肃北部、新疆东部、青海西部和西藏西部等地。尤以西藏西部最为丰富, 最高达 2333 kWh/㎡ (日辐射量 6.4kWh/㎡ ),居世界第二位,仅次于撒哈 拉大沙漠。本工程就位于此类区域内。
五类地区:主要包括四川、贵州两省,是我国太阳能资源最少的地区, 年太阳辐射总量 3350~4200 MJ/㎡ ,相当于日辐射量只有 2.5~3.2kWh/㎡ 。
2.2 本项目位置
工程位于甘肃省敦煌市七里镇西北侧、国道 215 线北侧,初步确定光伏
电站占地不超过 100 万平方米,范围拐点坐标为:
本项目规划最大范围拐点坐标
241.3 9.03
18.35
-18.0
5.5
平均降雨
量(mm)
0.7
215.1 8.38
19.12
-16.0
14.1
0.3
289.8 7.58
19.44
-11.8
24.8
3.5
246.4 7.07
20.16
-5.8
27.5
1.8
360.8 6.28
20.46
5.6
35.5
1.5
360.9 6.13
气象站 1977~1992 年平均各月直接辐射总量和散射辐射总量统计表 单位(MJ/m2)
敦煌10兆瓦光伏发电项目竣工

公 司高度重视 ,组 织精兵 施 工,员 工们克 服 了5 # 一遇 的严寒 ,完成 了首 兆 瓦的并 网发 电,赢得 了业 o-
主 、监 理 的一 致好评 。
回浆 管 回浓浆 后 并浆 1m n 0 i ,同时抬 高 回浆 管 高 于孔 口 1 m以上 的位 置 绑扎好后 ,结束 灌浆 。
在锚 索工程 施工灌 浆方法 上 :原设 计是孔底 进浆 ,回浆 管 回浓 浆后 ,并浆 结束 。采取 补救措 施后 的灌浆 方法 为孔 口内循环 灌浆 ,实 际吸浆量
加 以研 究 。
且 影响也相 当大 。
() 平 孔钻 孔难 度 太大 ,且 不 利 于封 孔 灌 4水
6 2 关 于二 期 进 浆 管堵 塞 问题 .
在 施工 过程 中, 由于多种 原因造成 少量锚 束
浆 。建议 改为斜 孔 ,既有利 于钻孔 ,又 利于保 证 封 孔灌浆质 量 。
水 电施工 技术
21 0 0・第 4期
总第 6 2期 二期进 浆管堵 塞 ;为 了保 证二期 进浆 管堵塞 后封
孔灌浆 质量 ,现场采用 排气 管 、备用管 和加 钻排 气 孔等措 施进行 处理 。
为 了确 保 高强锚杆 封孔灌 浆质 量 ,在 高强锚 杆 内锚段 增设 回浆 管 ,孔 口进 行封堵 。灌浆 时 ,
6 问题 和 建 议 6 1 有粘 结 预应 力锚 索 的 耐 久性 问题 .
由于永久船 闸直 立边坡 ( ,不 同于一般工 墙) 程 的边坡 ,既要保征 施工 期稳定又 要保证 运行 期 间的稳定 。本 工程运 行后 闸室水位变 幅频 繁 ,结
10MWP太阳能光伏发电工程项目建议书

10MWP太阳能光伏发电工程项目建议书1.项目概述本项目旨在建设一个10兆瓦光伏发电工程,利用太阳能发电,为周边地区提供清洁能源。
项目将引入先进的光伏发电技术,充分利用太阳能资源,实现可持续发展目标。
2.项目背景随着全球能源需求的增加和环境问题的日益突显,清洁能源的开发和利用成为全球热点。
太阳能光伏发电作为一种可再生能源,具有环保、可持续、稳定等优势,有着广阔的应用前景。
3.项目目标3.1主要目标建设一个10兆瓦规模的光伏发电工程,将太阳能转化为电能,为周边地区供电。
3.2具体目标3.2.1实现全年光伏发电总量达到10兆瓦时。
3.2.2提供可靠的清洁能源,帮助减少对传统能源的依赖。
3.2.3改善周边地区能源供应,提高生活品质。
4.项目内容4.1技术选型选择先进的太阳能光伏发电技术,包括光伏组件、逆变器、支架等设备,确保光电转化效率和整个系统的可靠性。
4.2项目规模建设一个10兆瓦光伏发电工程项目,主要包括太阳能光伏发电组件、逆变器、配电系统等设备。
4.3项目区域选择选择光照条件良好、适合太阳能发电的地区,确保项目的发电效益。
4.4环境影响评估进行项目的环境影响评估,确保项目的建设和运营对环境的影响最小化。
5.项目实施计划5.1前期准备阶段开展项目可行性研究,确定项目实施方案,并进行项目申请。
5.2设计和采购阶段编制项目施工设计,采购相关设备和材料。
5.3施工和调试阶段进行项目的土建施工、设备安装、系统调试等工作。
5.4项目运营和维护阶段项目完成后,进行运营管理和定期维护,确保发电效益的持续性。
6.项目预算根据项目规模和所选择的技术,编制项目预算,并确保项目的合理投资。
7.风险评估7.1市场风险由于光伏发电市场竞争激烈,项目可能面临市场风险,需进行市场调研和风险评估。
7.2技术风险由于光伏发电技术的不断更新,项目可能面临技术风险,需跟踪和应用最新的技术成果,确保项目的技术可靠性。
7.3政策风险项目可能面临政策风险,需关注国家和地方的能源政策,确保项目能够符合相关政策要求。
敦煌MW方案投标文件技术部分下

招标人:甘肃省发展和改革委员会招标代理:中设国际招标有限责任公司招标编号:0713-0840********/01甘肃敦煌10兆瓦光伏并网发电特许权示范项目投标文件第四册技术部分(下)投标联合体:华能新能源产业控股有限公司常州天合光能有限公司2009年3月19日甘肃敦煌10兆瓦光伏并网发电特许权示范项目投标文件总目录第一册商务部分第三部分法定代表人授权书第四部分联合体协议第五部分资格和资信证明文件第六部分光伏电站主要设备制造商与投标人签署的供货协议第八部分光伏电站设备国内自主化方案第十二部分特许权协议草案偏差表第十三部分购售电合同草案偏差表第十四部分融资计划及可行性附件一投标人财务报表附件二光伏电站设备国内自主化方案第二册投标函及保证金第一部分投标函第二部分投标保证金第三册技术部分(上)第七部分可行性研究报告第四册技术部分(下)第九部分项目验收方案第十部分项目运营方案第十一部分项目移交方案第五册报价方案第十五部分投标报价表第十六部分报价说明目录第九部分项目验收方案 09.1项目验收标准 (1)9.2项目验收方案 (2)9.3工程启动试运行验收 (9)9.4工程竣工验收 (9)9.5工程移交生产验收 (12)第九部分附录 (13)甘肃敦煌10兆瓦光伏并网发电站建设工程质量保证与质量控制方案第十部分项目运营方案 (46)10.1总则 (47)10.2光伏电站概况 (47)10.3运营方案 (47)10.4运营标准 (49)10.5并网调度和计量 (59)第十一部分项目移交方案 (61)11.1项目移交的初步方案 (62)11.2移交范围 (62)11.3移交流程 (63)11.4移交生效 (65)11.5移交其它事宜 (65)第九部分项目验收方案(第九部分的附录为建设工程质量保证与质量控制方案)9.1项目验收标准1)执行《招标文件》有关规定(招标编号:0713-0840********/01)。
2)光伏组件、逆变器及其它设备国产化率、总装方案。
敦煌10mwp光伏电站可行性研究报告书

甘肃敦煌10兆瓦光伏并网光伏电站工程可行性研究报告总目录TB0901GA-A-01 可行性研究报告说明书TB0901GA-A-02 光伏发电场总平面图TB0901GA-A-03 光伏发电场控制中心总平面图TB0901GA-A-04 光伏组件固定式安装单元一二平面布置图TB0901GA-A-05 光伏组件固定式安装单元三四平面布置图TB0901GA-A-06 光伏组件固定式安装单元五六平面布置图TB0901GA-A-07 剖面图I-ITB0901GA-A-08 光伏组件单轴追踪式安装单元布置图TB0901GA-A-09 电气主接线图TB0901GA-A-10 配电装置及中控楼电气布置图TB0901GA-A-11 就地升压单元电气布置图TB0901GA-A-12 逆变器(A型)平面图TB0901GA-A-13 逆变器(A型)立面图,剖面图TB0901GA-A-14 逆变器(B型)平面图TB0901GA-A-15 逆变器(B型)立面图,剖面图TB0901GA-A-16 配电装置及中控楼地上一层平面图TB0901GA-A-17 配电装置及中控楼屋面平面图TB0901GA-A-18 配电装置及中控楼立面图一TB0901GA-A-19 配电装置及中控楼立面图二,剖面图TB0901GA-A-20 办公楼平面布置图TB0901GA-A-21 办公楼屋面布置图TB0901GA-A-22 办公楼剖面图,立面图一TB0901GA-A-23 办公楼立面图二卷册检索号:TB0901GA-A-01 甘肃敦煌10兆瓦光伏并网光伏电站工程可行性研究报告编制单位:上海电力设计院有限公司证书编号:工咨甲21020070011出版日期: 2009年1月甘肃敦煌10兆瓦光伏并网光伏电站工程可行性研究报告批准:审核:校核:编写:目录1综合说明 (5)1.1概述 (5)1.2 主要技术特点 (7)2)防盐胀措施 (12)1.3 太阳能资源 (12)1.4 工程地质 (13)1.5 项目任务和规模 (14)1.6消防 (15)1.7暖通 (16)1.8施工组织设计 (16)1.9工程管理设计 (17)1.10环境保护与水土保持设计 (17)1.11劳动安全与工业卫生 (18)1.12节能方案分析 (19)1.13工程设计概算 (20)1.14上网电价测算与财务评价 (20)1.15结论 (21)2太阳能资源和当地气象地理条件 (21)2.1厂址自然环境概况 (21)2.2厂址所在地太阳辐射观测状况 (22)2.3太阳辐射资料的采集、检验和修正 (24)2.4光伏发电场太阳能资源分析 (29)2.5相关的气象情况 (31)3其它必要的背景资料 (35)由于敦煌地区太阳能资源丰富,无论是从社会、经济角度还是从节能、减排、环保角度看,建设甘肃敦煌10兆瓦光伏并网光伏电站工程都是很有必要的,因此也受到了国家和当地政府的大力支持,给出了一些必要的书面文件,内容包括《国家能源局关于建设甘肃敦煌10兆瓦光伏并网发电示范工程的复函》、《甘肃省国土资源厅关于敦煌10兆瓦并网光伏发电项目建设用地选址意见的函》、甘肃省国土资源厅《关于敦煌10兆瓦并网光伏发电建设项目用地选址是否压覆矿产资源的审查意见》、甘肃省环境保护局(2007)甘环便自字第30号、甘肃省电力公司《关于敦煌10兆瓦并网光伏发电项目入网的意向性意见的函》、《酒泉市国土资源局关于对敦煌10兆瓦并网光伏发电项目选址用地范围内压覆矿产资源情况的函》、《敦煌市人民政府关于支持10兆瓦并网光伏发电项目建设的承诺函》、《敦煌市人民政府关于敦煌光伏并网发电示范项目建设有关事宜的承诺函》、敦煌市国土资源局《关于敦煌10兆瓦并网光伏发电项目用地有关事宜的函》、《敦煌市国土资源局关于敦煌10兆瓦并网光伏发电项目选址是否压覆矿产资源的情况说明》、敦煌市城乡规划局《关于敦煌10兆瓦并网光伏发电项目规划选址意见的函》、《敦煌市环境保护局关于对敦煌10兆瓦并网光伏发电项目建设的环境保护意见》、敦煌市博物馆《敦煌10MW并网光伏发电项目选择范围内涉及文物保护有关情况的说明》等。
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敦煌10MW大型光伏电站项目发电量模拟计算书
1、场址地理位置:
场址位于敦煌市七里镇西南,距市区13km。
东经92°30′,北纬40°04′。
平均海拔1200m,距国道215线1 km。
距110KV、容量为51500KVA的杨家桥变电站11 km。
日照辐射量为6882.1MJ/㎡,日照小时数3362h,最大阵风风速14m/s,沙尘天数7d/y。
平均气温9.3℃,场地开阔、平坦,周围无高大建筑和遮挡物,土质为砂砾戈壁滩,地下水水位35m。
2、项目当地光照条件及温度:
3、模型计算条件:
(1)本模型计算的气象资料根据招标资料中敦煌项目当地的气象资料;
(2)跟踪支架建模、排布采用ECOTECT Ver.5.5软件实现,模型中的地理数据由采用U.S.Department of Energy 中敦煌当地的数据。
(3)倾斜面上的太阳辐照强度的计算模型采用Bird and Hulstrom's model (模
型参见文献:Bird and Hulstrom's model from the publication "A Simplified Clear Sky model for Direct and Diffuse Insolation on Horizontal Surfaces" by R.E. Bird and R.L Hulstrom, SERI Technical Report SERI/TR-642-761, Feb 1991. Solar Energy Research Institute, Golden, CO.)(4)跟踪支架系统采用南北方向固定38度倾斜,东西方向±45°跟踪。
(5)本模型分段计算各个部分的功率输出,太阳能电池板输出,逆变器输出,变压器输出,最后计算并网的输出到电网的电量。
(6)系统效率主要考虑的因素有:灰尘、雨水遮挡引起的效率降低、温度引起的效率降低、旁路二极管压降的功率损耗、组件串联不匹配产生的效率降低、逆变器的功率损耗、直流交流部分线缆功率损耗、变压器功率损耗、其它设备耗电(跟踪电机等)。
4、 阴影遮挡计算:
整体系统采用南北方向倾角38度,东西方向跟踪的单轴跟踪系统,东西方向系统跟踪范围为±45°。
根据项目当地的情况建立跟踪支架系统模型,模拟实时的光照及阴影状况。
图为从东向西观察,冬至日11时日照情况,可以看出在东西方向和南北方向都不会被阴影遮挡(敦煌处于92°30′E,但采用东八时区,其时间与太阳直射时间相差1hour
42minutes )。
根据相关的排布计算,项目当地的安装面积充裕,因此在这种情况下无需考虑阴影遮挡问题。
(前后间距15.7m,东西间距
7m)
方阵阴影长度,保证反正在南北方向、东西方向都不会遮挡
阴影遮挡。
5、跟踪系统光照强度计算:
将MJ/m2光照强度换算成kWh/m2后:
根据太阳能辐照强度的计算模型,可以计算得到在单轴跟踪系统上的太阳能辐照强度。
见下图:
根据计算,采用了固定倾角(38度)的单轴跟踪系统后,光伏组件的辐射量得到了大幅提升,年辐射重量由1911.7kWh/m2提高到2866.6
kWh/m2。
6、发电量的模拟计算:
(1)灰尘、雨水遮挡引起的效率降低
项目当地处在戈壁地区,且近邻高速公路,考虑到灰尘较大,在不考虑经常性人工清理的情况下,根据相关文献,采用相对保守的数值:10%
(2)温度引起的效率降低
电池板工作温度可以由以下计算公式:
NOCT=45°C, Kt晴朗指数0.7, Tc 为电池板温度,Ta为环境温度
根据招标文件提供的温度平均值及电池组件的温度效率因素,
可以计算得到平均值为7.2%。
(3)旁路二极管压降的功率损耗
旁路二极管引起的压降约为0.7V,计算到效率损失为0.1%
(4)组件串联不匹配产生的效率降低
组件串联因为电流不一致产生的效率降低,根据电池板出厂的标称偏差值,取为3%
(5)逆变器的功率损耗
选择合适的逆变器,根据逆变器的欧洲效率及效率曲线,逆变器的平均效率取为95.4%
(6)直流交流部分线缆功率损耗、
根据项目的直流、交流部分的线缆连接,分别计算直流和交流部分的线缆损耗
=2.4%
(7)变压器功率损耗、
选用合适的变压器,变压器部分的功率损耗计为3%。
(8)其它设备耗电(跟踪电机等)
其它相关设备,包括跟踪电机耗电,计合这部分的功率损耗为3%。
(9)各月均发电量计算表格
(10)各月均发电量计算柱状图
(11)月平均发电效率计算(每瓦发电量)
由上表格可以看出,每瓦年平均发电量为2.012度。
由上图可以看出各月的发电效率为5月最高
(12)系统效率计算(含组件效率)
经过计算,全年组件输出的效率为11.15%,系统总体效率为10.08%。
(含组件效率)
(13)25年发电量计算
按照光伏电池板25年衰减20%进行计算,在25年内的年均发电量为1833.3万度电,在第13年将达到25000万度电。
7、小结:
本文通过ECOTECT进行建模结构模型,根据Bird and Hulstrom's model模型进行在跟踪系统上太阳辐照强度的计算;对整体系统中影响效率的因素进行了分析和计算,对某些不确定影响因素(灰尘影响情况)进行了合理的假定;根据招标文件中给出的项目所在地的气候、光照情况,并结合美国能源局在敦煌当地的地理数据,对敦煌10MW电站的发电量进行了模拟计算。
该计算结果显示,在敦煌项目所在地10MWp光伏电站,第1年预计发电量为2,028万度电,单位组件年发电效率为2.012kWh/Wp.Year。
25年平均发电量预计为1,833万度电,将在第13年的时候总发电量超过25,000万度电。